<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">tizza</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Трудноизвлекаемые запасы</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Hard-to-recover reserves</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><publisher><publisher-name>Высшая школа нефти</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">tizza-37</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>К вопросу потенциального применения электропроводности при оценке коррозионной активности кислотных растворов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>On the issue of potential application of electrical conductivity in assessing the corrosive activity of acid solutions</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ибраев</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ibraev</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">a.ibraev@agni-rt.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Аленькин</surname><given-names>И. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Alenkin</surname><given-names>I. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">i.alenkin@agni-rt.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Закиров</surname><given-names>Р. Р.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zakirov</surname><given-names>R. R.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">zakirov@agni-rt.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Белова</surname><given-names>Т. Т.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Belova</surname><given-names>T. T.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">t.belova@agni-rt.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Almetуevsk state technological university «Higher school of petroleum»</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>06</month><year>2026</year></pub-date><volume>1</volume><issue>2</issue><fpage>64</fpage><lpage>69</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Ибраев А.А., Аленькин И.А., Закиров Р.Р., Белова Т.Т., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Ибраев А.А., Аленькин И.А., Закиров Р.Р., Белова Т.Т.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Ibraev A.A., Alenkin I.A., Zakirov R.R., Belova T.T.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://xn--g1abxh.xn----8sbeg1c7ah8a.xn--p1ai/jour/article/view/37">https://xn--g1abxh.xn----8sbeg1c7ah8a.xn--p1ai/jour/article/view/37</self-uri><abstract><p>В статье рассмотрена возможность применения электропроводности в качестве потенциального метода для оценки коррозионной активности кислотных растворов. Основное внимание уделено анализу связи между изменением электропроводности кислотной среды и изменением её коррозионной активности. В экспериментальной части моделировалась дестабилизация ингибитора коррозии путём дозированного введения ионов железа в ингибированные кислотные растворы. Параллельно проводили гравиметрические испытания образцов углеродистой стали и измерения удельной электропроводности и омического сопротивления растворов. Установлено, что увеличение концентрации ионов железа в растворе приводит к росту скорости коррозии стали, что сопровождается снижением электропроводности и повышением омического сопротивления. Полученные данные свидетельствуют о наличии возможной корреляции между ростом коррозионной активности кислотных растворов и его электрическими характеристиками. Предположительно, измерение электропроводности может быть использовано как вспомогательный дополнительный способ оперативного контроля состояния кислотных растворов, например, при их хранении или перед применением. При этом электропроводность и омическое сопротивление не определяют коррозионную активность напрямую, однако потенциально могут фиксировать преобразования, сопровождающие возможные изменения растворов кислот. Поэтому предлагаемый метод может рассматриваться как ориентировочный, требующий дальнейших исследований.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article considers the possibility of using electrical conductivity as a potential method for assessing the corrosive activity of acid solutions. The main attention is paid to the analysis of the relationship between changes in the electrical conductivity of the acid medium and changes in its corrosive activity. In the experimental part, destabilization of the corrosion inhibitor was simulated by dosed introduction of iron ions into inhibited acid solutions. Gravimetric tests of carbon steel specimens and measurements of the specific electrical conductivity and ohmic resistance of the solutions were carried out in parallel. It was found that an increase in the concentration of iron ions in the solution leads to an increase in the corrosion rate of steel, accompanied by a decrease in electrical conductivity and an increase in ohmic resistance. The obtained data indicate a possible correlation between an increase in the corrosive activity of acid solutions and their electrical characteristics. Presumably, electrical conductivity measurement can be used as an additional auxiliary method for rapid monitoring of the state of acid solutions, for example, during their storage or before use. At the same time, electrical conductivity and ohmic resistance do not directly determine corrosive activity, but can potentially record transformations accompanying possible changes in acid solutions. Therefore, the proposed method can be considered as indicative, requiring further research.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>электропроводность</kwd><kwd>омическое сопротивление</kwd><kwd>коррозионная активность</kwd><kwd>кислотные растворы</kwd><kwd>ингибиторы коррозии</kwd><kwd>скорость коррозии</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>electrical conductivity</kwd><kwd>ohmic resistance</kwd><kwd>corrosive activity</kwd><kwd>acid solutions</kwd><kwd>corrosion inhibitors</kwd><kwd>corrosion rate</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Авдеев, Я.Г., Кузнецов Ю.И. (2023). Органические ингибиторы коррозии металлов в растворах кислот. I. Особенности механизма защитного действия. Журнал физической химии, Т. 97, № 3, с. 305–321. DOI 10.31857/S0044453723030056. – EDN DWCNDM.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Avdeev Ya.G., Kuznetsov Yu.I. (2023). Organic corrosion inhibitors for metals in acid solutions. I. Features of the protective action mechanism. Russian journal of physical chemistry. Vol. 97. No. 3. P. 305–321. DOI: 10.31857/S0044453723030056. EDN: DWCNDM.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Артемкина Ю.М., Загоскин Ю.Д., Кузнецов Н.М., Щербаков В.В. (2016). Закономерности в электропроводности водных растворов некоторых неорганических кислот. Химия и химическая технология, Т. 59. № 2, с. 26–29.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Artemkina Yu.M., Zagoskin Yu.D., Kuznetsov N.M., Shcherbakov V.V. (2016). Regularities in electrical conductivity of aqueous solutions of some inorganic acids. Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya. Vol. 59. No. 2. P. 26–29.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 9.106–2021 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозия металлов. Термины и определения. – Введ. 2022–01–01. – М.: Российский институт стандартизации, 2021. – 28 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST 9.106–2021. Unified system of corrosion and ageing protection. Corrosion of metals. Terms and definitions. Introduced 2022–01–01. Moscow: Russian institute of standardization, 2021. 28 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Давлетшина Л.Ф., Толстых Л.И., Потешкина К.А. и др. (2023). Изучение особенностей подбора эффективных ингибиторов коррозии для различных кислот. Практика противокоррозионной защиты, Т. 28. № 2, с. 34–41. DOI: 10.31615/j.corros.prot.2023.28.2.4.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Davletshina L.F., Tolstykh L.I., Poteshkina K.A. et al. (2023). Study of features of effective corrosion inhibitors selection for various acids. Practice of anti-corrosion protection. Vol. 28. No. 2. P. 34–41. DOI: 10.31615/j.corros.prot.2023.28.2.4</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лучкин Р. С. (2017). Коррозия и защита металлических материалов (структурные и химические факторы). Электронное учебное пособие. Тольятти: Изд-во Тольяттинского государственного университета, 269 с. – ISBN 978-5-8259-1160-1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Luchkin R.S. (2017). Corrosion and protection of metallic materials (structural and chemical factors): electronic textbook. Togliatti: Togliatti state university publishing house, 269 p. ISBN 978-5-8259-1160-1.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Маркин А.Н. (2024). Оценка локальной коррозии по данным, получаемым с датчиков электрического сопротивления (часть 2). Практика противокоррозионной защиты, Т. 29, № 2, с. 21–26. https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2024.112.2-2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Markin A.N. (2024). Evaluation of local corrosion based on data obtained from electrical resistance sensors (Part 2). Practice of anti-corrosion protection, Vol. 29. No. 2. P. 21–26. https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2024.112.2-2</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рыбалка К. В., Бекетаева Л. А., Давыдов А. Д. (2019). Определение скорости коррозии стали AISI 304 в растворах HCl методом измерения омического сопротивления исследуемого образца. Электрохимия, Т. 55, № 9, с. 1147–1152. – DOI 10.1134/S0424857019080139. – EDN SLQAKY</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rybalka K.V., Beketaeva L.A., Davydov A.D. (2019). Determination of corrosion rate of AISI 304 steel in HCl solutions by measuring the ohmic resistance of the test sample. Russian journal of electrochemistry, Vol. 55. No. 9. P. 1147–1152. DOI: 10.1134/S0424857019080139. EDN: SLQAKY.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Телков В.П., Ситдиков С.С. (2023). Особенности проведения кислотной обработки скважин в сложных геолого-промысловых условиях: учет свойств скважины и околоскважинной зоны пласта. SOCAR Proceedings, № 4, с. 106–115. DOI: 10.5510/OGP20230400923</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Telkov V.P., Sitdikov S.S. (2023). Features of acid treatment of wells in complex geological and field conditions: taking into account well and near-wellbore zone properties. SOCAR Proceedings.  No. 4. P. 106–115. DOI: 10.5510/OGP20230400923.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Юдин П.Е. (2025). Функциональные покрытия погружного нефтепромыслового оборудования для защиты от коррозии, асфальтосмолопарафиновых и солевых отложений. Обзор: Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия, Т. 19, № 1, с. 58–74. DOI: 10.17073/1997-308X-2025-1-58-74.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yudin P.E. (2025). Functional coatings for submersible oilfield equipment for protection against corrosion, asphaltene–resin–paraffin and salt deposits: A review. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Powder metallurgy and functional coatings.  Vol. 19. No. 1. P. 58–74. DOI: 10.17073/1997-308X-2025-1-58-74.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Altwaiq A., Khouri S., Abdel-Rahem R. and Alkhawaldeh A. (2020). Conductivity method as a new monitoring technique for corrosion and corrosion inhibition processes of zinc metal. American journal of analytical chemistry, рр. 349–361. doi: 10.4236/ajac.2020.1110028.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Altwaiq A., Khouri S., Abdel-Rahem R., Alkhawaldeh A. (2020). Conductivity method as a new monitoring technique for corrosion and corrosion inhibition processes of zinc metal. American journal of analytical chemistry. P. 349–361. DOI: 10.4236/ajac.2020.1110028</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
